Cтраница 2
Для предотвращения попадания разделяющего агента в пары ректификата колонны 1 выше ввода растворителя имеется несколько тарелок, на которых пары парафиновых углеводородов отделяются от следов разделяющего агента. [16]
Как указано выше, в схеме отделения кристаллизации предусмотрены варианты охлаждения сырья и точки ввода растворителя или фильтрата на разбавление сырья. В зависимости от качества сырья и требований к качеству парафина подбирают и устанавливают самый эффективный метод охлаждения сырьевой смеси, температурный режим кристаллизаторов и точки ввода растворителя или фильтрата, обеспечивающие лучшую кристаллическую структуру парафинов. На одной из установок, выполненной по приведенной схеме, в качестве хладоагента в регенеративных кристаллизаторах используют фильтрат I ступени фильтрования. [17]
Ввиду того что отбор парогазовой смеси из вакуумной колонны на всасывание турбовакуум-насоса находится в непосредственной близости с вводом растворителя из теплового десорбера, в насос уносится значительное количество жидкости, содержащей полимеры. Это вызывает постепенное зарастание насоса смолистыми продуктами. [18]
Экстрактивная дестплляция производится в колоннах объ № кого типа; однако, при расчете колонны нужно учитывать большую ее нагрузку по жидкости вследствие ввода растворителя с низкой л-ггучестыо. [19]
Аппаратурное оформление этого метода, как правило, несложное: колба Вюрца, снабженная прямым ( иногда и обратным) холодильником и приспособлениями для ввода растворителя и инертного газа или подключения к вакуумной линии. Для проведения азеотропной поликонденсации требуется колонка специальной конструкции. [20]
![]() |
Роторно-дисковая экстракционная колонна ( граница раздела фаз в верхней части колонны. [21] |
На общем центральном валу в середине каждого отсека расположены вращающиеся диски ( рис. 77), Крайние - - верхний и нижний отсеки служат для ввода растворителя и исходного раствора. Соответствующие патрубки расположены тангенциально к направлению вращения дисков. За счет вращения диски диспергируют одну из фаз. [22]
ИА В - скорость потока, вытекающего из емкости; сов - скорость потока, поступающего в емкость; У0б - начальный объем растворителя в емкости; t - время от начала ввода растворителя В, для которого рассчитана концентрация. [23]
При снежно-ледяных, смоляных и нафталиновых закупорках производятся следующие работы: а) шуровка газопровода стальной проволокой диаметром 5 - 8 мм; б) прочистка газопровода ершом; в) заливка в газопроводы и вводы растворителя; г) отогрев места ледяной закупорки паром с последующим удалением конденсата из ближайших конденсатосборников. [24]
Трубора, 3 - ось стальной мешалки, закрепления в оси Трубора эпоксидной смолой, 4-вывод растворителя, 5 - приемник растворителя, 6 - ввод водной пробы для экстракции, 7 - многолопастная мешалка из нержавеющей стали, 8 - обычное положение границы раздела фаз ( см. текст), 9 - втулки, 10 - центрирующее крепление, / / - колонка, 12-ось, 13 - металлическая распорка, 14 - тефлоновый подшипник, 15 - тефлоновые колпачки, 16 - дозирующий клапан ( см. текст), 17-про-экстрагированная водная фаза, 18 - стеклянный фильтр на вводе растворителя, 19 - весь этот прибор следует поднять, чтобы создать достаточный напор растворителя. [26]
Искажения настолько заметны, что могут помешать анализу ве-щестс, выходящих ранее других, и интерпретации хромато-грамм. При вводе растворителя и прекращении тока газа незначительные искажения нулевой линии происходят приблизительно через 20 - 30 мин. [27]
По этим соображениям ввод растворителя с продуктом, идущим на разгонку, является более удачным решением, чем загрузка его в колонну ниже основной точки питания. Если точку ввода растворителя передвинуть в верх колонны, как это показано в правой части рис. 7, то очевидно, что распределение концентраций в исчерпывающей секции остается таким же, как и для предыдущей схемы ввода, в то время как концентрация растворителя в обогатительной секции резко повышается. Эта точка ввода наиболее удачна, если только не нарушается управление работой колонны, так как появляется возможность исчерпать практически весь растворитель, попадающий в нижнюю часть колонны. [28]
Химический способ может осуществляться периодически и непрерывно с использованием растворителей закачкой их в систему. Устройства дозировки и ввода растворителей аналогичны подаче антикоррозионных или антигидратных ингибиторов в систему. [29]
Увеличение твердых полимеров в растворителе приводит к снижению избирательности и растворяющей способности ЛТИ, забиванию тарелок, увеличению вязкости растворителя и вызывает снижение производительности экстракционного аппарата. Проектом предусмотрена температура ввода растворителя в колонну 40 С для обеспечения высокой селективности процесса. Однако при данной температуре растворимость имеет высокую вязкость ( 6 3 ест) и экстракционная колонна работает при высоком перепаде давлений на тарелку; с другой стороны, при использовании холодного растворителя возможна конденсация водяного пара, подаваемого в низ колонны, поэтому колонна запирается и перегружается по парам, что приводит к выбросу растворителя через шлем. Для обеспечения нормального гидродинамического режима работы колонны растворитель подается с температурой 102 С, хотя это приводит к относительному увеличению потерь ароматических углеводородов с рафинатом. [30]